本發明公開一種基于聲發射傳感器陣列的混凝土內部缺陷檢測方法。它避開常用的超聲波法、地質雷達法、X射線法和紅外線成像法采用的主動檢測方法導致的局限性,利用被動的聲發射無損檢測技術,通過聲發射檢測儀依次對混凝土板內部缺陷的聲發射信號進行傳播速度、波長計算,利用波束形成技術對聲發射信號進行方位估計,最后用雙六角型聲發射陣列對混凝土內部缺陷進行定位?;诼暟l射檢測技術及陣列波束形成技術,整個混凝土內部缺陷定位過程簡單快速,定位精度高,可以對大型混泥土結構實現實時動態檢測,在結構的診斷、保養和維護方面起到了重要作用。
本發明公開了一種陰極熒光共聚焦顯微光譜成像系統和方法,屬于陰極熒光成像技術領域。該系統包括掃描電子顯微鏡、拋物面鏡、光學聚焦模塊和信號接收裝置;所述的光學聚焦模塊包括掃描透鏡組、二維掃描振鏡和透鏡;從掃描電子顯微鏡側面的透明窗口出射的陰極熒光信號經掃描透鏡組準直后入射到二維掃描振鏡上,通過二維掃描振鏡調整光學聚焦模塊與掃描電子顯微鏡處于共聚焦狀態,本發明解決了電子束在掃描過程中收集到的陰極熒光信號的偏轉問題,提高了陰極熒光光譜的測量準確度,適合于各類地質礦物、半導體材料、納米材料以及生物藥物的檢測分析。
本發明公開一種基于乘性正則化的背景介質迭代更新的定量微波成像方法,以重建探測區域內可能存在的散射體的位置、形狀、大小等信息,以便于快速準確地獲取有用的信息。該方法可用于乳腺癌檢測、地質勘探、雷達預警等領域。其優點是通過迭代更新背景參數,避免了非均勻背景格林函數的耗時計算,大大降低了計算成本。在此方案下,結合子空間優化方法,提出了一種基于差分積分方程模型的新型背景介質迭代更新的定量優化方法以實現圖像重建,另外,使用了乘性正則化技術,提高了迭代過程的穩定性與準確性。結果表明,所提出的方法不僅收斂性能非常好,運算速度也很快,而且能夠減輕非線性,能夠非常清晰地反演出未知散射體的相關參數,如位置、形狀、大小、電參數等。多次的仿真測試和實驗測試均驗證了該方法的有效性。
本發明提供了一種利用自身水能消能的消力池輔助裝置,由外側壁、內側壁、曲面頁板、尾檻、上軸、下軸、平面頁板、底板、下凹槽、柱狀齒輪一、柱狀齒輪三、柱狀齒輪二、短軸、圓孔、固定柱組成,使用本發明的利用自身水能消能的消力池輔助裝置,完全利用急流的自身水能,驅動曲面頁板轉動,帶動下軸轉動,下軸以上平面頁板逆流向轉動,通過水能被利用和下軸以上平面頁板逆流向轉動強行劃撥、阻擋水流,達到最大程度消減急流能量的目的,消能效果好,特別適用于高水頭、單寬流量大、下游地質條件抗沖刷破壞能力差的水利工程。
本發明公開了一種粘式碎石取樣器,包括主體桿、灌鉛重塊、取樣杯、采樣頭,主體桿的頂部安裝有地質纜掛鉤,主體桿上設有若干運輸把手,主體桿上固定安裝有支撐架,灌鉛重塊配合安裝在主體桿的外側,灌鉛重塊底端和支撐架之間設有環狀取樣器,灌鉛重塊的頂端設有緊固臺,緊固臺和主體桿之間用若干緊固件連接,主體桿的底部配合安裝有采樣頭上,采樣頭的底部和環狀取樣器的側面均設有若干取樣杯安裝座,取樣杯安裝座內部配合安裝有取樣杯,采樣頭底部中心設有呈圓柱錐形狀的沖擊頭,取樣杯的主體呈內部空心的圓柱體形狀,取樣杯底部設有若干卡柄,取樣杯內壁設有若干凹槽。本發明具有拆裝方便,可多點取樣,采樣效率質量高等優點。
本發明公開了一種地下水污染物遷移模型及風險評價方法,涉及環境評估技術領域;為了解決風險評價方法的評價方法不夠透明直觀,風險評價標準較為模糊的問題;該模型包括包括一維模型以及二維模型,該方法包括以下步驟,獲取地下水位埋深的范圍;確定地下水所處環境的地質土層;根據污染源周圍環境對污染因子進行識別;基于地下水的總體流向、地下水位狀態以及污染物遷移的特點建立地下水污染物遷移模型。本發明將地下水動力學模式中預測各污染物在含水層中的擴散作以下假定:污染物進入地下水中對滲流場沒有明顯的影響;預測區內的地下水是穩定流,這些作用常常會使污染濃度衰減,同時本發明的評價方法透明直觀,評價標準清晰。
水下土工布鋪設方法,屬于海岸工程建筑施工技術。包括勘測地質地貌和水文氣象狀況,規劃確定鋪設位置,GPS定位、智能控制、基面清障、誤差修正、土工布拼接裝船、砂包就位、放下滾桶,固定錨位,移船鋪展、壓包拋石,拋填碎石。一套鋪設作業方法,施工工藝流程,安全質量保障體系,較好的解決了水下土工布的鋪設的難題,有效防止了土工布的浮動飄移,使土工布鋪設平順而不起皺。能保障在水深2~20m、流速0~3m/s、潮差≤9m、風力≤7級、浪≤2級的環境中穩定施工,全天候正常作業。而且具有定位準,誤差小,質量好,造價低,效率高的特點。
本發明公開了一種基于銀/納米銀的溶解硫化氫探測電極及其制備方法?;阢y/納米銀的溶解硫化氫探測電極具有第一銀絲,第一銀絲下部表面包覆有納米粒級的金屬銀微粒層,在金屬銀微粒層的表層包覆有Ag2S敏感膜,在Ag2S敏感膜上部包覆有絕緣層。所述的絕緣層為:熱縮管包覆或絕緣涂料涂覆。該電極具有探測響應快,靈敏度高,檢測下限極低,使用壽命長等優點。這種Ag/Ag2S電極在高溫高壓、強放射性、強酸性等極端的探測環境下地質作用與自然環境的在線探測和長期監測等領域有廣泛用途。
本發明涉及一種能夠在樁基下方形成混凝土支撐塊的一種擴頭樁的成型方法,將一根或多根空心樁按設計要求壓入地下,并且將空心樁末端的土向下、向四周擠壓,迫使位于空心樁末端土的下方形成一個直徑大于管樁直徑且四周土質密度堅實的空腔,然后將混凝土從空心樁構成的管道通道注入空腔內,最后空心樁末端壓空腔內的混凝土中即可。優點:實現了在空心樁壓入地下后,對管樁末端進行擴頭,不僅提高了空心樁的承載力減少了空心樁的用量,而且提高了空心樁的抗壓、抗拔力,解決了整棟樓房將空心樁從地下拔起的現象,實現了在硬土、堅巖地質構造條件下的擴頭,避免了空心樁末端由于承壓過高而破損的情形,提高了空心樁的質量及承載的可靠性。
本發明涉及地質探測領域,旨在提供一種實時檢測巖心試樣中水合物積藏狀態的方法及系統。包括:利用試樣位移裝置使圓柱形巖心試樣沿軸向持續通過聲速檢測裝置的試樣通道;在此過程中聲速檢測裝置沿巖心試樣徑向發射脈沖聲波,并接收穿透巖心試樣后的聲波信號;數據采集卡采集聲波信號后,送至計算機進行處理,繪制實時波形圖;對實時波形圖的數據進行去噪標準化處理,形成實時的巖心試樣輸入數據;將巖心試樣輸入數據輸入已訓練好的神經網絡中,經計算獲得實時預測結果。本發明在不破壞巖心試樣的前提下,能夠對水合物積藏狀態進行定量預測,精確度更高、數據處理速度快;能極大提高工作效率,為測量提供分析依據,進一步拓展應用場景。
本申請涉及一種數字成品井及其施工方法,包括成品井本體,成品井本體嵌設有智能芯片,智能芯片具有信號收發功能,成品井本體上設有傾角傳感器,成品井本體側壁設有感光傳感器以及供感光傳感器安裝的凹槽,成品井背離凹槽的側壁安裝有激光發射裝置,感光傳感器以及傾角傳感器均與智能芯片耦接;所述智能芯片根據預置的傾角基準值與傾角信號的比較結果以及預置的感光基準值與接收的感光信號的比較結果,以得出井體位置結果。通過傾角傳感器、激光發射裝置、感光傳感器以及智能芯片,使人員在施工時能夠對數字成品井進行準確安裝;通過設置位置應答模塊,便于人員找到受地質沉降影響而出現井體傾角異常結果或井體高度異常結果的數字成品井。
一種結合PVC管的高壓旋噴樁工藝,包括以下步驟,(1)勘探地質;(2)通過引孔工具進行引孔,并在孔內置入PVC管;(3)旋噴切割PVC管;(4)進行旋噴施工準備;(5)進行高壓旋噴樁施工;在下旋噴鉆頭前鋪設PVC管,便于旋噴鉆頭可以穿透顆粒較大的圓礫層,便于旋噴鉆頭進行高壓旋噴,可以有效解決基坑的滲水問題,提高施工效率。
本發明公開了一種污染源邊界點位控制裝置及離心機機載的污染物遷移試驗裝置。所述污染源邊界點位控制裝置包括污染源濃度控制單元和污染源水壓力點位控制單元。所述離心機機載的污染物遷移試驗裝置包括污染源邊界點位控制裝置和水力邊界點位控制裝置,本發明能夠通過水力邊界點位控制裝置對模型施加水力邊界條件,模擬原型巖土體周圍的水力邊界條件及其變化情況,通過污染源控制裝置在模型內部釋放一定濃度的等效替代污染源,模擬原型處置庫失效或破壞后放射性核素等污染物的濃度大小及其釋放,并結合超重力場的“縮時效應”縮短模型試驗的時間,從而實現真實模擬放射性核素隨地下水沿地質巖石裂隙長期遷移過程。
本發明公開了高溫下石材彈性模量的可靠度建模方法和預測方法。石材在建筑工程領域廣泛應用,其高溫性能對建筑結構在火災下的安全性十分重要。此外,在深部資源開采、煤炭地下氣化、地熱資源開發以及高放射性核廢料儲存等工程的地質環境中,巖石工程結構均有可能經歷一定程度的高溫。高溫會導致石材力學性能發生劣化,進而降低結構的安全性。本發明創新采用Fréchet分布函數(Fréchet?distribution)描述石材彈性模量的測量值的分布規律,發明了高溫下石材彈性模量的可靠度建模方法和預測方法,為建筑結構和巖石工程中石材在高溫作用下的損傷評估和預測提供技術支撐。
本發明公開了一種采用基坑支護的隧道進洞施工方法,通過在隧道進洞處設置基坑支護結構以平衡山體側向力、確保邊仰坡穩定并降低邊仰坡開挖高度,并在基坑支護結構內施作護拱、管棚和明洞結構后,采用混凝土回填明洞背后空隙以形成整體承載結構,然后隧道進洞施工。采用本發明基坑支護結構可保證隧道進洞施工安全,開挖方量小、植被破壞小,后期覆土綠化恢復容易;因此,本發明施工方法可在任何地層中實現微開挖安全進洞,特別能有效解決陡坡、斜交地形且穩定性差的不良地質或出現滑塌情況下的洞口安全進洞。
本發明涉及數據挖掘和地質測繪技術,旨在提供一種基于聚類采樣的山區土壤厚度預測方法。包括:獲取研究區內DEM,選取土壤厚度影響因子和各柵格點坐標,構建預測模型的輸入數據庫;確定DEM柵格的最佳分辨率,利用基于SDW?FMS聚類方法對整個研究區的數據進行聚類分析;在每個分區內實地采樣,對樣本按照3∶1的比例進行訓練集和測試集劃分;建立地理加權回歸模型以預測土壤厚度;對各分區的GWR模型進行性能測試,預測該分區其他柵格處的土層厚度。本發明采樣均勻、其預測結果合理可靠、可拓展性高,可根據其他研究區地形和環境的特點隨時更改影響要素,即可完成對土壤厚度的準確預測;能為其他地理空間情報的預測工作提供一定的借鑒作用。
本發明公開了一種帶擴大樁靴樁身自重錘擊施工工藝。本發明利用預應力管樁自身的重力,通過上提預應力管樁再使其自由下落,進而對擴大樁靴帶來將其打入土層的沖擊力;而且擴大樁靴在下沉過程中,利用其擴大樁徑的作用形成樁側空隙通道,減少沉樁過程中預應力管樁樁身受到樁周成層土的阻力。本發明的預應力管樁樁端進入地表后,管樁沖擊過程發生在地面以下,施工噪聲可以得到很好的控制,其在超長管樁施工過程中的優勢更為明顯。而且本發明的管樁提升高度可以調節,即落樁行程可根據當前沉樁深度的地質條件進行修正,使沉樁效率更高。
本發明公開了一種基于CIM的智慧城市運維管理平臺,包括平臺界面和儲存模塊;所述的儲存模塊包括項目簡介信息模塊、場景應用儲存模塊、功能操作儲存模塊;所述的場景應用儲存模塊包括基于CIM建立的地質CIM模型、地下管廊CIM模型和樣板房CIM模塊;所述的平臺界面是以基于CIM建立的CIM建筑模型為載體,在CIM建筑模型上設有項目簡介板塊、場景應用板塊和功能操作板塊和項目動態板塊;所述的功能操作板塊包括天氣模擬模塊、建筑信息模塊、構件定位模塊、漫游模塊、構件屬性模塊和測量模塊。本發明通過將項目設計管理技術和CIM技術相結合,從而有效地對建筑工作的施工過程進行管控,實現了工程項目管理活動的協調統一和高效運作。
本發明提供了一種對大棚內各環境因素進行高精確、全天候、自動化、遠程實時監測和統計的大棚監測監控系統,包括有大棚,其特征是:包括有分別安設于大棚內外的若干組傳感單元、與各傳感單元構成信號傳輸的網關及與網關通過網絡連接的后臺中心服務器。通過在大棚內外安設各種不同功能的傳感單元,不同的傳感單元分別具有實時監測并記錄環境中溫濕度、光照強度、風速、土壤水分、二氧化碳濃度和PH值的變化,同時將所得數據通過網絡傳輸給網關,網關在通過網絡傳輸給后臺中心服務器,通過后臺中服務器的解析,用戶則可以高精確、全天候、自動化、遠程實時地對大棚內外各種環境因素進行監控,實現了對地質災害的監測預警和管控力度。 1
本發明公開了一種超長旋噴勁芯組合樁施工方法,包括以下步驟:(1)根據地質狀況判定高承壓水段和非高承壓水段的縱橫向分布情況等確定超長旋噴樁樁身中旋噴樁擴大段的數量、旋噴樁擴大段的直徑;(2)采用高壓旋噴鉆頭進行多組超長旋噴樁施工,根據旋噴樁擴大段的直徑設置好多組超長旋噴樁的間距;(3)制作樁接頭的各個零部件,在橫向上利用翼板連接螺栓和翼板連接板將各單位長度的工字鋼的翼板拼裝連接,形成單位長度的型鋼樁;(4)插設型鋼樁,根據型鋼樁的設計長度,將各單位長度的型鋼樁通過腹板連接螺栓和腹板連接板拼裝,邊拼裝邊插設,完成超長旋噴勁芯組合樁的施工工作;(5)完成旋噴樁擴大段和超長旋噴樁的施工。
本發明公開了一種TBM實驗臺刀盤約束系統。樣機刀盤四周通過上、下、左、右約束油缸組支撐在前支護套的內部;上、左、右約束油缸組的每個約束油缸組均包括約束油缸和支撐板,約束油缸兩端鉸接前支護套和支撐板,支撐板裝在前支護套上徑向移動并支撐在樣機刀盤上;下約束油缸組的每排下約束油缸包括兩個下約束油缸,下約束油缸兩端鉸接前支護套和下支撐板,下支撐板安裝在前支護套上徑向移動并支撐在樣機刀盤底面。本發明通過四個方向的約束油缸組實現了對TBM樣機刀盤的支撐約束,保證了刀盤調姿時油缸的泄油,避免了軸向和周向的側向力,為刀盤提供了調姿方向的扭矩負載,可模擬不同地質條件下TBM調向時的負載。
一種用于釋放資料約束的GIS設備基礎建造方法,所述的GIS設備與地基的連接采用支墩加底板基礎做法,所述的建造方法包括如下兩個階段:第一階段,結合通用設計及已往工程GIS設備廠家資料及工藝布置特點,根據工程地質條件確定基礎底板尺寸A*B及配筋和施工詳圖,出圖施工;第二階段,將GIS母線、電壓互感器、斷路器、檢修平臺的設備基礎采用支墩設計,支墩布置于基礎底板之上,提供支墩平面布置及剖面圖;待設備資料確定后明確各支墩平面尺寸、受力大小及布置位置,采用現場澆筑或工廠預制現場安裝的形式完成土建施工;它具有可靠而且相對經濟、不受設備資料影響,在提取不同電壓等級的GIS設備資料基礎上,將受設備制約的主參數從基礎中分離。
本發明提供了一種作為回填料的混合輕量土的密度確定方法:(1)根據公式1:計算恒荷載作用于混合輕量土筑體上的豎向擴散應力;(2)根據公式2:σ2=γ輕量土·h輕量土計算輕量土填土材料作用于下臥層上的豎向擴散應力;(3)根據公式3:σ3=[P·(1+ξ)]/[(B+2·z·tanθ)(L+2·z·tanθ)]計算作用于混合輕量土筑體上面的交通荷載的豎向擴散應力;(4)由輕量土下臥層的工程地質性質及該土層所在深度,根據公式4:f=fa+ηb·γ·(b-3)+ηd·γ0·(d-0.5)計算輕量土下臥層所能達到的承載力;(5)根據公式5:,按照分項系數表達的極限狀態計算得到混合輕量土需要滿足的密度值;本發明的確定方法原理明確,可操作性強,成本低廉,使用效果好、便于針對不同工程中的混合輕量土的密度確定方法,具有較大實施價值和社會經濟效益。
本發明提供了一種樁基承載力檢測裝置,屬于地質測探領域。它包括底座,所述的底座上設有樁基進口,所述的底座上滑動連接有框架,所述的框架內滑動連接有中空設置的檢測筒,所述的檢測筒內滑動連接有承壓板,所述的承壓板上設有對中機構,所述的對中機構的中心線與承壓板的中心線重疊,且承壓板還連接有壓力機構,所述的承壓板靠近樁基進口的端面上設有壓力傳感器,所述的框架的移動方向與檢測筒的移動方向呈水平且相互垂直設置。其優點在于利用對中機構使承壓板的中心更加靠近樁基的軸線,從而使樁基的承載力的檢測結果更加準確。此外,檢測筒起到保護作用,防止樁基表面有石頭顆粒在受到擠壓爆射出來。
本發明涉及一種基于離散光滑插值技術的變形監測數據處理及分析方法,適用于交通、水利、水電、礦山等行業復雜地質條件下地下洞室和邊坡的變形監測數據處理和分析。本發明提供一種基于離散光滑插值技術的變形監測數據處理及分析方法,通過有限點的變形監測數據插值獲得典型斷面和三維全局的變形場分析特征,并通過比對數值模型的反演分析而獲得的變形場分布特征,從而實現從局部和全局的維度來分析評價監測數據本身的合理性以及地下洞室圍巖、邊坡的穩定特征。
本發明涉及一種云計算農業信息分類加密管理系統,包括若干用戶端以及中心服務器,每一用戶端配置有用戶信息,所述用戶端用于輸入和存儲農業信息,所述農業信息包括地質信息、氣候信息、作物信息以及種植策略信息,每一所述用戶端均連接于所述中心服務器,所述中心服務器配置有分類管理數據庫以及分類模塊;所述分類模塊通過一分類策略對所述分類管理數據庫內的數據進行分類,所述分類策略包括構建分類索引,通過分類索引將通過的農業信息分類到所述分類管理數據庫不同的存儲分區;所述用戶端包括有上傳模塊、下載模塊以及共享模塊;可以起到一個對信息的共享、收集獲取較為方便的同時,可以保證信息的安全性和可靠性,使信息不易外流。
本發明公開了一種結合降雨和土壤水觀測的山洪預報方法。方法包括:根據流域的地質數據和水文情況,獲得流域的水文數據和土壤性質參數;根據土壤性質參數判斷是否土壤存在分層,確定流域的土壤的土層分布情況;建立降雨和徑流與各個土層的土壤含水量之間的敏感性;利用隨機時變降雨徑流模型劃分流域的降雨場次,獲得各個降雨場次的水文特征;構造流域的二維山洪預測模型和初始土壤含水量與峰現時間的關系;確定流域中的預測徑流,將預測徑流與警戒徑流作比較,判斷預測徑流是否屬于山洪,實現山洪預測。本發明綜合考慮降雨和土壤含水量的情況,更接近真實的降雨產流過程;為有數據流域山洪預測提供科學理論依據,對山洪預警有積極的指導意義。
本發明公開了一種深井立體組合式地下停車庫的建設方法,包括以下步驟:1)根據地質報告和施工圖紙,制定施工方案;包括確定進口位置、確定井深度、確定凍結層位置、確定凍結層厚度等;2)在對應于距離凍結層外表面5m處的位置鉆出一圈隔溫孔,之后在井口附近的建筑物附近安裝探頭,之后通過凍結法開始挖井;3)挖到指定深度后,分段澆筑鋼筋砼至井底以形成防水層,同時在井底預留集水井;之后自下而上澆筑鋼筋砼以形成深井筒體,在澆筑的過程中,在井壁上安裝預埋件和預留安裝槽,并在安裝槽中預埋抽水管道。本發明通過凍結法鑿出深井用于建設地下停車庫,解決了地面車庫對于土地占用的問題,極大程度的節省了土地資源。
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